基于電磁聲學與超聲波技術的融合?。它通過電磁感應在金屬材料表面激發(fā)出超聲波,無需使用傳統(tǒng)的耦合劑,這種非接觸式的激發(fā)方式簡化了檢測流程,并且能夠應對復雜工件表面形態(tài)的限制,如粗糙不平的鑄件或帶有氧化層、涂層的金屬部件?
1。
工作原理
電磁超聲測厚儀通過電磁感應產(chǎn)生超聲波。當金屬導體處于交變磁場中時,其內部會產(chǎn)生渦流,這些渦流在磁場中受到洛倫茲力的作用,從而產(chǎn)生應力波,頻率在超聲波范圍內的應力波即為超聲波。反之,返回聲壓使質點的振動也會使渦流線圈兩端的電壓發(fā)生變化,通過接收裝置接收并放大顯示這些變化,從而激發(fā)和接收超聲波?
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操作步驟
?前期準備?:包括表面處理標準化(如使用砂紙打磨、化學清洗等),確保被測表面干凈且粗糙度適中。對于特殊材質,需采用適當?shù)奶幚矸椒?/span>?
4。
?校準操作?:使用標準試塊進行零點校準和聲速校準,確保測量基準的準確性。例如,對于碳鋼,聲速校準值為5920±30m/s;對于304不銹鋼,聲速校準值為5790±25m/s?
4。
?測量實施?:探頭施加適當?shù)膲毫Σ⒈3忠欢〞r間,采用“米”字形掃描覆蓋多個測量點,記錄并處理數(shù)據(jù),剔除異常值,確保測量值的精度?
4。
應用場景
電磁超聲測厚儀廣泛應用于工業(yè)生產(chǎn)的各個領域,包括航空航天、建筑、電子、石油化工等。它能夠精確測量材料厚度,確保產(chǎn)品質量和生產(chǎn)安全。其高精度(誤差可控制在±0.01mm以內)和多材質兼容性(如金屬、塑料、陶瓷等)使其成為多種應用場景的理想選擇?
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